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深度学习-神经网络
DeepSeek在供热行业中的应用
目录引言1.1DeepSeek技术概述1.2供暖行业业务挑战1.3DeepSeek在供暖行业的应用前景DeepSeek技术基础2.1
深度学习
与机器学习2.2自然语言处理(NLP)2.3图像识别与处理2.4
杨航 AI
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2025-03-13 18:46
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算法
Transformer大模型实战 对比ALBERT与BERT
关键词:Transformer,BERT,ALBERT,自然语言处理,
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,模型对比,实战应用摘
AI天才研究院
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2025-03-13 17:06
AI大模型企业级应用开发实战
Python实战
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&
大数据AI人工智能大模型
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大厂程序员
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Windows 10/11下安装labelImg标注工具
abelImg是
深度学习
最常用的标注工具之一,下面讲解安装方法!
czimt开摆
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2025-03-13 17:05
python
[每日一学]数据分析与可视化:anaconda与pythoncharm使用上的区别之处及优越点,使用哪款比较好用
一、Anaconda是一个开源的Python发行版本,集成了多个常用的数据科学、机器学习、
深度学习
等相关工具,例如JupyterNotebook、Spyder、
拼命绽放
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2025-03-13 17:03
python
开发语言
五分钟快速掌握windows
深度学习
环境配置:Anaconda、PyCharm、Pytorch、jupyter notebook
目录前言下载并安装Anaconda下载途径安装步骤下载并安装PyCharm安装pytorch安装jupyternotebook前言新手五分钟掌握windows
深度学习
环境配置:Anaconda、PyCharm
芝帕先生
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2025-03-13 17:01
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人工智能
颠覆认知的AI黑科技:这3项突破正在改写人类生存法则
当硅基生命按下快进键:三大AI黑科技重构人类文明底层逻辑在青藏高原海拔5000米的冰川实验室里,AI系统正以每秒数百万次的频率模拟全球冰川消融轨迹;纽约证券交易所的地下机房中,量子
神经网络
以人类无法理解的维度重构全球经济模型
小筱在线
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2025-03-13 17:01
人工智能
人工智能
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深度学习
核心技术深度解析
一、
深度学习
的本质与核心思想定义:通过多层非线性变换,自动学习数据层次化表征的机器学习方法核心突破:表征学习:自动发现数据的内在规律,无需人工设计特征端到端学习:直接从原始输入到最终输出,消除中间环节的信息损失分布式表示
月落星还在
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2025-03-13 16:26
深度学习
深度学习
人工智能
Vision Transformer (ViT):将Transformer带入计算机视觉的革命性尝试(代码实现)
VisionTransformer(ViT):将Transformer带入计算机视觉的革命性尝试作为一名
深度学习
研究者,如果你对自然语言处理(NLP)领域的Transformer架构了如指掌,那么你一定不会对它在序列建模中的强大能力感到陌生
阿正的梦工坊
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2025-03-13 15:50
Deep
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Papers
transformer
计算机视觉
深度学习
深度学习
/机器学习入门基础数学知识整理(一):线性代数基础,矩阵,范数等
前面大概有2年时间,利用业余时间断断续续写了一个机器学习方法系列,和
深度学习
方法系列,还有一个三十分钟理解系列(一些趣味知识);新的一年开始了,今年给自己定的学习目标——以补齐基础理论为重点,研究一些基础课题
chljerry_mouse
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2025-03-13 15:19
线性代数
深度学习
机器学习
python学智能算法(七)|KNN邻近算法
学智能算法(四)|遗传算法:原理认识和极大值分析_遗传算法和模拟退火时间复杂度-CSDN博客python学智能算法(五)|差分进化算法:原理认识和极小值分析-CSDN博客python学智能算法(六)|
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算法
西猫雷婶
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2025-03-13 14:13
人工智能
python学习笔记
算法
从一个神经元的角度来让你彻底理解
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而我的使命就是——理解这些反应,形成一个完整的
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,把一切的知识和经验变得可用、可理解。至于我怎么做到的,那就得从我的一天开始讲起
非知名人士
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2025-03-13 14:12
让你彻底搞懂AI
人工智能
图像去雾常见数据集
近年来,随着
深度学习
技术的快速发展,图像去雾任务成为计算机视觉领域的重要研究方向之一。高质量的数据集是算法研究的基础,本文将介绍一些常用的图像去雾数据集,包括其特点、应用场景以及下载地址。
梦姐的编程日志
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2025-03-13 13:09
图像处理
深度学习
人工智能
卷积
神经网络
中的卷积操作
在卷积
神经网络
(CNN)中,卷积操作是一种数学运算,它的目的是从图像(或其他数据)中提取局部特征。简单来说,卷积就像是用一个小的“扫描仪”在图像上滑动,每次扫描一小块区域,并从中提取有用的信息。
m0_61360701
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2025-03-13 13:09
深度学习
cnn
深度学习
人工智能
点云从入门到精通技术详解100篇-基于激光雷达点云的三维目标检测
目录前言图像目标检测算法研究现状点云目标检测算法研究现状基于投影图的方法基于体素的方法基于点云的多模态融合方法2地面点云滤波及
神经网络
2.1目标检测数据集及采集设备2.1.1KITTI数据集2.1.2车载激光雷达
格图素书
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2025-03-13 13:08
目标检测
人工智能
计算机视觉
深度学习
中的异构特征介绍
深度学习
,特别是现在的大模型,数据永远是最紧要的基础和前提。数据中有大量的各种各样的特征,这些特征类型不同、来源不同,因此称之为”异构特征“。
赫连达
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2025-03-13 13:08
深度学习
人工智能
Epoch 和 Batch Size的设计 + 模型的早停策略(基于上篇)
一.epoch和batchsize的设计epoch和batchsize是训练
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时的两个关键超参数,它们的设计会直接影响模型的训练速度、收敛性和最终性能。
一只小铁柱
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2025-03-13 13:08
batch
开发语言
(4-8)基于DeepSeekMoE架构的DeepSeek-V3:测试模型
4.8测试模型DeepSeek-V3是一款基于PyTorch的
深度学习
模型,主要用于文本生成任务。在加载模型时,首先需要从指定路径加载模型的配置文件和预训练权重。
码农三叔
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2025-03-13 13:37
训练
RAG
多模态)
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transformer
deekseek
人工智能
大模型
卷积
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(CNN)详解:从原理到应用的全景解析
一、定义与核心特征卷积
神经网络
(ConvolutionalNeuralNetwork,CNN)是一种专为处理网格状数据(如图像、视频)设计的深度前馈
神经网络
,其核心特征包括:局部连接:卷积层神经元仅与输入数据的局部区域连接
彩旗工作室
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2025-03-13 13:37
人工智能
cnn
人工智能
神经网络
卷积神经网络
人工智能 - TensorRT与DeepDP终极指南:释放GPU潜能的
深度学习
推理优化之道
TensorRTTensorRT(TensorRuntime)是英伟达(NVIDIA)推出的高性能
深度学习
推理(Inference)优化器和运行时库,专为在NVIDIAGPU上高效部署
深度学习
模型而设计
天机️灵韵
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2025-03-13 13:36
具身智能
VLA
人工智能
人工智能
算法
深度学习
pytorch
AIGC论文查重和传统论文查重有什么区别?
技术原理:主要利用自然语言处理和
深度学习
技术,分析文本的风格、语法结构和语义连贯性,以判断内容是否可能由AI模型产生。传统论文查重检测目标:主要检测论文中是否存在抄袭或剽窃
真不二价825
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2025-03-13 13:06
论文查重
AI论文写作
AIGC
论文查重
backbone和head分开转onnx的优势
模型转换为ONNX格式时,将其分成backbone和head两个部分,通常是出于以下原因:1.模块化设计backbone通常是模型的特征提取部分(例如卷积
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的主干部分),负责从输入数据中提取高级特征
yuweififi
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2025-03-13 12:33
人工智能
深度学习
机器学习
PyTorch安装与环境配置终极指南:从零搭建高效
深度学习
开发环境(一)
一、环境搭建的核心意义与准备工作1.1
深度学习
环境的核心挑战
深度学习
开发环境涉及复杂的软件栈依赖关系:硬件兼容性:GPU型号(NVIDIA系列)与CUDA版本的匹配软件依赖链:Python版本→PyTorch
WHCIS
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2025-03-13 12:02
python
pytorch
人工智能
深度学习
机器学习
AI概率学预测足球大小球让球数据分析
机器学习:使用回归模型、
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等预测进球数,考虑球队实力、比赛风格、天气等因素。实时数据:结合实时比赛数据动态调整预测。2.让球分析让球是机构为平衡双方实力
sanx18
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2025-03-13 12:01
人工智能
数据分析
数据挖掘
【梯度下降算法】
1947年FrankRosenblatt在感知机研究中首次系统应用梯度下降思想1.2机器学习时代的复兴21世纪
深度学习
革命使梯度下降算法获得新生:2006年Hinton团队在深度信念网络中的突破应用2
蝉叫醒了夏天
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2025-03-13 12:01
机器学习
算法
深度学习
基础-onnxruntime推理模型
以下是一个完整的示例,展示如何加载ONNX模型、获取模型信息并运行推理:importonnxruntimeimportnumpyasnp#模型路径bev_head_onnx_path="path/to/your/bev_head.onnx"#加载模型session=onnxruntime.InferenceSession(bev_head_onnx_path)#获取模型元信息model_meta=
yuweififi
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2025-03-13 11:49
深度学习
人工智能
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机器学习中说的过拟合是什么意思
在
神经网络
和机器学习中,过拟合(Overfitting)是指模型在训练数据上表现非常好,但在未见过的测试数据上表现较差的现象。
yuanpan
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2025-03-13 10:46
机器学习
神经网络
人工智能
基于大模型的Text2SQL微调的实战教程(二)
对机器学习和
深度学习
拥有自己独到的见解。曾经辅导过若干个非计算机专业的学生进入到算法行业就业。希望和大家一起成长进步。
herosunly
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2025-03-13 09:36
AIGC
Text2SQL
微调
实战教程
计算机视觉算法实战——茶园害虫识别(主页有源码)
随着
深度学习
技术的快速发展,茶园害虫识别的准确性和效率得到了显著提升,为智慧农业提供了强有力的技术支持。2.当前相关算法在茶园害虫识别领域,常
喵了个AI
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2025-03-13 08:24
计算机视觉实战项目
计算机视觉
算法
人工智能
训练大模型LLM选择哪种开发语言最好
以下是常见语言的分析和推荐:---1.Python(首选语言)优势:-生态系统丰富:主流
深度学习
框架(PyTorch、TensorFlow、JAX)均以Python为主要接口,提供完整的工具链(数据处理
大0马浓
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2025-03-13 05:09
人工智能
训练
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动手
深度学习
笔记(二十九)5.5. 读写文件
动手
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笔记(二十九)5.5.读写文件5.
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计算5.5.读写文件5.5.1.加载和保存张量5.5.2.加载和保存模型参数5.5.3.小结5.5.4.练习5.
深度学习
计算5.5.读写文件到目前为止
落花逐流水
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2025-03-13 04:29
pytorch实践
pytorch
pytorch
【
深度学习
】从全连接层到卷积
从全连接层到卷积我们之前讨论的多层感知机十分适合处理表格数据,其中行对应样本,列对应特征。对于表格数据,我们寻找的模式可能涉及特征之间的交互,但是我们不能预先假设任何与特征交互相关的先验结构。此时,多层感知机可能是最好的选择,然而对于高维感知数据,这种缺少结构的网络可能会变得不实用。例如,在之前猫狗分类的例子中:假设我们有一个足够充分的照片数据集,数据集中是拥有标注的照片,每张照片具有百万级像素,
熙曦Sakura
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2025-03-13 04:56
深度学习
深度学习
人工智能
【
深度学习
】微积分
微积分在2500年前,古希腊人把一个多边形分成三角形,并把它们的面积相加,才找到计算多边形面积的方法。为了求出曲线形状(比如圆)的面积,古希腊人在这样的形状上刻内接多边形。如图2.4.1所示,内接多边形的等长边越多,就越接近圆。这个过程也被称为逼近法(methodofexhaustion)。事实上,逼近法就是积分(integralcalculus)的起源。2000多年后,微积分的另一支,微分(di
熙曦Sakura
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2025-03-13 04:26
深度学习
深度学习
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Chebykan wx 文章阅读
文献筛选[1]
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:全面基础[2]通过sigmoid函数的超层叠近似[3]多层前馈网络是通用近似器[5]注意力是你所需要的[6]深度残差学习用于图像识别[7]视觉化
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的损失景观[8]牙齿模具点云补全通过数据增强和混合
やっはろ
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2025-03-13 02:44
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LeNet-5卷积
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详解
LeNet-5卷积
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详解1.历史背景LeNet-5是由YannLeCun等人在1998年提出的一种卷积
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架构,是
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领域的一个重要里程碑。
LChuck
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2025-03-13 02:12
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数据结构
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AIGC
基于yolov11的瓶盖缺陷检测系统python源码+pytorch模型+评估指标曲线+精美GUI界面
该系统采用YOLOv11作为核心检测算法,这一算法融合了先进的
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技术和创新的网络架构,
FL1623863129
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2025-03-13 02:12
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论文阅读笔记:Graph Matching Networks for Learning the Similarity of Graph Structured Objects
论文做的是用于图匹配的
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研究,作者做出了两点贡献:证明GNN可以经过训练,产生嵌入graph-leve的向量可以用于相似性计算。
游离态GLZ不可能是金融技术宅
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2025-03-13 01:07
知识图谱
机器学习
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2024-05-21 问AI: 介绍一下大语言模型的推理过程。
文心一言大语言模型的推理过程是一个复杂而精细的序列,它结合了
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和自然语言处理的技术,旨在理解和生成人类可以理解的自然语言文本。
BigSharkTech 必杀技
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2025-03-12 22:14
用AI来理解AI
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语言模型
自然语言处理
基于pytorch的神经病网络搭建学习
作用:自动生成重写父类或接口的方法2.简单
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importtorchfromtorchimportnnclassyu(nn.Module):def__init__(self,*args,**kwargs
停走的风
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2025-03-12 21:11
pytorch学习
学习
pytorch
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如何增强机器学习基础,提升大模型面试通过概率
面试官不仅要求候选人熟练使用
深度学习
框架(如PyTorch、TensorFlow),还希望他们具备扎实的机器学习理论基础、算法实现能力和实际问题解决经验。本文将从机器学习基础入手
weixin_40941102
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2025-03-12 19:55
机器学习
面试
人工智能
Bottleneck、CSP、DP结构详细介绍
文章目录前言一、BottleneckDarknetBottleneck二、CSPCSP思想pp-picodet中的CSPLayerDP卷积前言本篇文章详细介绍了三种
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中常见的结构,bottleneck
CV工程师小朱
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2025-03-12 17:45
深度学习笔记
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深度可分离
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算力服务器主要是指什么?
算力服务器对于人工智能领域来说,在
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模型的训练和推理过程中扮演着非常重要的角色,算力服务器可以执行大规模的矩阵计算,加速
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的训练和推理过程,帮助企业使得模型训练的时间大幅度缩短。
wanhengidc
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运维
大模型问答机器人如何实现自然交互
大模型问答机器人如何实现自然交互关键词:大模型问答机器人,自然语言处理(NLP),
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杭州大厂Java程序媛
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机器学习模型-从线性回归到
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在当今的数据驱动世界中,机器学习模型是许多应用程序的核心。无论是推荐系统、图像识别,还是自动驾驶汽车,机器学习技术都在背后发挥着重要作用。在这篇文章中,我们将探索几种基础的机器学习模型,并了解它们的基本原理和应用场景。1.线性回归基本原理线性回归是最简单的机器学习模型之一。它旨在找到一个最佳拟合线来预测目标变量(通常是连续值)。线性回归假设输入变量和输出变量之间存在线性关系,其数学表达式为:[y=
Earth explosion
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2025-03-12 15:57
机器学习
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探秘:原理、架构与实战案例
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探秘:原理、架构与实战案例前些天发现了一个巨牛的人工智能学习网站,通俗易懂,风趣幽默,可以分享一下给大家。点击跳转到网站。
二川bro
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智能AI
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用物理信息
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(PINN)解决实际优化问题:全面解析与实践
摘要本文系统介绍了物理信息
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(PINN)在解决实际优化问题中的创新应用。
青橘MATLAB学习
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深度学习网络设计
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强化学习
为什么VAE效果不好,但VAE+diffusion效果就好了?
VAE(VariationalAutoencoder,变分自编码器)是一种基于概率生成模型的
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框架,主要用于数据生成和潜在空间建模。
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深度学习新浪潮
算法
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扩散模型
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【笔试面试】秒懂
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模型小型化:蒸馏法、剪枝…
蒸馏:主要思想是,通过大模型指导小模型学习。剪枝:网络剪枝的主要思想就是将权重矩阵中相对“不重要”的权值剔除,然后再重新finetune网络进行微调。紧凑模型设计:MobileNet的深度可分离卷积shufflenet的逐点群卷积(pointwisegroupconvolution)和通道混洗(channelshuffle),前者通过分组卷积降低计算量,后者促进信息在不同组之间流转
聊北辰同学
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轻量级神经网络
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Transformer 的原理是什么?
解决方案:Transformer是一种基于注意力机制(AttentionMechanism)的
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架构,最初由Vaswani等人在2017年的论文《AttentionisAllYouNeed》中提出
玩人工智能的辣条哥
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在小型数据集上从头开始训练一个卷积
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利用少量数据来训练图像分类模型,这是一种很常见的情况。如果你从事与计算机视觉相关的职业,那么很可能会在实践中遇到这种情况。
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2025-03-12 10:26
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Python训练的机器学习模型【保存】 和【加载】的方法?
现有的机器学习模型保存方法有三种,分别为使用pickle(通用)、joblib(大型模型)、HDF5(存储
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模型的权重)二.Python保存模型的三种方式1.方式一:pickle模块【通用】pickle
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